玻璃化学简述精品课件_第1页
玻璃化学简述精品课件_第2页
玻璃化学简述精品课件_第3页
玻璃化学简述精品课件_第4页
玻璃化学简述精品课件_第5页
已阅读5页,还剩18页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、玻璃化学简述第1页,共23页,2022年,5月20日,16点25分,星期四玻璃的结构玻璃的共性玻璃形成的热力学和动力学氧化物玻璃半导体玻璃前沿金属玻璃第2页,共23页,2022年,5月20日,16点25分,星期四前沿根据结构特点可以将固体物质分为三类: 晶体、非晶体和准晶体。 晶体 长程有序 1984年Shechtman在Al-Mn合金急冷过程中,用电子衍射发现5次对称的图像,被称为20面体相。这种具有5次对称及取向有序而平移无序的物质称为准晶体。此后,具有8、10、12次旋转对称的准晶体相继被发现。 非晶体是一类历史悠久的固体,具有如下特点: (1)短程有序,长程无序。(2)非晶体属热力学上

2、的亚稳相。第3页,共23页,2022年,5月20日,16点25分,星期四玻璃的共性 玻璃是材料学科中古老的分支,玻璃学科的发展随着科技发展而发展,不仅传统玻璃品种不断增加,而且又出现新品种,如半导体玻璃、金属玻璃等,因而玻璃在高技术领域占有一席之地。玻璃具有许多不同于金属的特性:(1)没有固定的熔点(2)各向同性(3)内能高(4)没有界面(5)无固定形态(6)性能可设计性第4页,共23页,2022年,5月20日,16点25分,星期四玻璃的结构关于玻璃的结构不少学者提出各自的学说,较流行的学说是无规则网络学说与晶子学说。 无规则网络学说是1932年Zachariasen提出的,按照这个学说,熔石

3、英的玻璃结构可描述如下:每个硅原子与周围四个氧原子组成sio4,各四面体之间通过顶角互相连接而形成三维空间发展的网络,但其排列是无序的,故与石英晶体结构有所不同。当熔石英玻璃中加入碱金属氧化物时, sio4之间的空隙中均匀而无序地分布着碱金属离子。但是阳离子在玻璃结构网络中所处的位置不是任意的,而是有固定的配位关系,多面体的排列也有一定的关系,且在玻璃中可能不只存在一种网络。第5页,共23页,2022年,5月20日,16点25分,星期四晶子学说的要点是,玻璃是由无数“晶子”组成的。 不同于一般的微晶,而是带有点阵变形的有序排列区域,它们分散在无定形介质中,并且从晶子区到无定形区的过渡是逐步完成

4、的,两者间并无明显的界限。晶子学说有一些问题没有解决,如晶子的大小与数量、晶子的化学组成等。第6页,共23页,2022年,5月20日,16点25分,星期四 人们对玻璃进行深入研究的同时,也建立了若干描述玻璃构造的模型。无规密堆积模型该模型是把原子看作不可压缩的硬球,这些硬球无规地堆垛起来,使其总体密度达到最大可能值。贝尔纳多面体第7页,共23页,2022年,5月20日,16点25分,星期四微晶模型该模型认为玻璃是由晶粒非常细小的微晶组成,微晶晶粒的大小一般为十几埃到几十埃。这样的晶粒内的短程有序与晶体相同,而长程却由于微晶取向杂乱无章地分布而变得无序。微晶模型第8页,共23页,2022年,5月

5、20日,16点25分,星期四拓扑无序模型模型中原子的相对位置是随机地、无序地排布着。拓扑无序模型该模型强调的是非晶态结构中原子排列的混乱和无序第9页,共23页,2022年,5月20日,16点25分,星期四玻璃形成的热力学和动力学一种熔体在降温冷却时可能发生下列两种情况当降温至低于熔点的某温度时发生结晶作用。(如金属)在降温过程中并不发生结晶,而是充分过冷后形成玻璃。 从相变的角度看,从熔体中形成玻璃体的过程是一个从过热熔体至过冷熔体再到玻璃的相变过程。形成玻璃的一个动力学条件是: 晶核形成速率和随后的晶体生长速率均足够慢。第10页,共23页,2022年,5月20日,16点25分,星期四如下图示

6、意地表示了过热熔体在冷却过程中形成晶体与形成玻璃时摩尔体积随温度的变化情况。晶体:A-B-C-D玻璃:A-B-K-M(快冷) A-B-K-F-E(慢冷)玻璃转变温度Tg:只有当熔体冷却至玻璃态转变温度Tg时,位形熵值趋近于零,非晶状才趋于稳定。为了防止在冷却过程中出现结晶,一般希望熔体的过冷度 Tg(=Tm-Tg)要小。摩尔体积随温度变化情况第11页,共23页,2022年,5月20日,16点25分,星期四上图表示部分无机物的Tg与热力学熔点Tm间的关系。Tg/Tm=2/3,形成非晶态需要的冷却速率相当于10-2/s;Tg/Tm=0.5时,形成玻璃体的临界冷却速率约为10-310-5 /s。易于

7、形成玻璃的物质位于直线上方第12页,共23页,2022年,5月20日,16点25分,星期四对于较易形成玻璃的熔体来说,还要考虑另一个重要的因素 黏度。随着过冷度的增加,熔体的黏度随之增加。黏度的增大将影响到熔体中原子(或离子)的移动和转动,因而成为晶体成核和生长的阻碍因素。随着温度的降低便出现了两个因素竞争效应:晶体与液体之间自由能差值的增大有利于结晶,而过冷液体黏度的增大降低了结晶作用趋势。第13页,共23页,2022年,5月20日,16点25分,星期四氧化物玻璃玻璃态氧化硅硅酸盐玻璃玻璃态B2O3和硼酸盐玻璃第14页,共23页,2022年,5月20日,16点25分,星期四玻璃态氧化硅玻璃态

8、氧化硅是SiO2基玻璃中最简单的玻璃。一般公认的玻璃态SiO2结构是由共同角顶的SiO4四面体所构成,它们连接起来形成三维无限网络结构,此结构缺少对称性或长程有序性。为保持电中性,每个角顶氧原子仅在两个四面体之间共用。第15页,共23页,2022年,5月20日,16点25分,星期四硅酸盐玻璃二元硅酸盐玻璃是指SiO2与另一种氧化物在一起,它们的结构和性质在极大程度上取决于第二种氧化物的本性。网络改性氧化物,如碱金属氧化物,加的越来越多时便会逐渐地打破氧化硅的网络结构。该熔体与熔融SiO2相比有较低的黏度,当向SiO2加入外来氧离子时,Si-O-Si桥状连接便被打断而生成非桥氧离子(如右图)。第

9、16页,共23页,2022年,5月20日,16点25分,星期四玻璃态B2O3和硼酸盐玻璃在SiO2和硅酸盐玻璃中,硅存在为SiO4面体。而B2O3玻璃体中含有BO3三角形单元,早硼酸盐玻璃中依组成的不同而含有BO3三角和BO4四面体混合物。玻璃态B2O3中的一个重要组成是硼氧基团B3O6基团B3O7基团BO3BO4第17页,共23页,2022年,5月20日,16点25分,星期四半导体玻璃半导体玻璃又称为非晶态半导体,是非晶态功能材料的一个相当活跃的领域,半导体玻璃已成为材料科学的一个重要分支。按原子间结合力的性质,可分为离子键材料和共价键材料。半导体玻璃的特性不如晶体那样对杂质敏感。第18页,

10、共23页,2022年,5月20日,16点25分,星期四晶态锗非晶态锗锗有四个价电子,砷有五个价电子。在晶态锗中,锗按正常配位,不存在没有配对的价电子,当给锗掺杂砷时,砷取代锗原来的位置,因为砷具有五个价电子,其中有一个价电子未得到配对,形成自由电子,这个自由电子进入导带,使晶态锗成为型半导体。对半导体玻璃来说,悬键的产生对电导率产生影响,自然而然就对半导体不利。通常减少悬键的有效方法是在无规则网络中引入某种重配位的原子(如氢、氟),去补偿悬键。这时,未成键的电子轨道与补充原子的外层电子轨道杂化成键,悬键密度降低。悬键:正常配位数未得到满足时的一种成键状态。第19页,共23页,2022年,5月2

11、0日,16点25分,星期四金属玻璃金属玻璃是非晶态固体的重要研究与应用领域之一。判断一种金属或合金能否形成玻璃内因:材料的非晶态能力。外因:足够快的冷却速率。使熔体在达到凝固温度时,其内部的原子还未来得及按晶格规律排列就被冻结在其所处的位置附近,从而星辰玻璃体。不同成分的金属或合金熔体形成金属玻璃所要求的冷却速率不同,实验表明合金比纯金属更容易形成玻璃。第20页,共23页,2022年,5月20日,16点25分,星期四金属玻璃的特性具有更高的强度。普通金属(晶体)强度远低于理论强度,而金属玻璃(非晶体)强度非常接近理论值。晶体中普遍存在位错和晶界,位错在外加应力的作用下很容易移动,然而非晶体中不存在晶体中所说的晶界。具有更强的耐化学侵蚀性。普通金属在位错露头点及晶界出处原子具有较高能量,这些地方被易被侵蚀,而金属玻璃中不存在位错或晶界,因而化学活性较低。有些金属具有极好的软磁特性。如含铁或钴元素的金属玻璃有特别低的矫顽力,容易磁化或退磁(非晶体中不存在晶界,表

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论